Testy na prípravu na skúšku z biológie. Testy na prípravu na skúšku z biológie Biológia testujú energetický metabolizmus v bunke

Testy na prípravu na skúšku z biológie. Testy na prípravu na skúšku z biológie Biológia testujú energetický metabolizmus v bunke

Testy na prípravu na skúšku z biológie.

Téma: "Metabolizmus".

Zostavili učitelia biológie - učiteľ strednej školy č. 5 v Magnitogorsku.

METABOLIZMUS - súhrn všetkých enzymatických reakcií bunky, vzájomne prepojených a s vonkajším prostredím, pozostávajúcich z výmeny plastov a energie.

17. Stanoví sa poradie aminokyselín v molekule proteínu

1) umiestnenie tripletov v molekule DNA, 2) štrukturálny znak ribozómu, 3) súbor ribozómov v polyzóme, 4) štrukturálny znak tRNA

18. Energia uložená v molekulách ATP sa v tomto procese využíva v bunke

1) kyslíkové štádium energetického metabolizmu, 2) prípravné štádium energetického metabolizmu, 3) glykolýza, 4) biosyntéza bielkovín

Testy na tému: „Výmena energie. Glykolýza. Dych“.

1. V prípravnom štádiu energetického metabolizmu,

1) štiepenie biopolymérov na monoméry, 2) syntéza bielkovín z aminokyselín, 3) syntéza polysacharidov z glukózy a fruktózy, 4) štiepenie glukózy na kyselinu mliečnu

2. K rozkladu polysacharidov na monosacharidy v bunke dochádza za účasti enzýmov

1) lyzozómy, 2) ribozómy, 3) Golgiho komplex, 4) endoplazmatické retikulum

3. Vďaka energetickému metabolizmu je bunka zabezpečená

1) proteíny, 2) sacharidy, 3) lipidy, 4) molekuly ATP

4. Reakcie štiepenia organických látok v bunke sa vyskytujú s

1) uvoľňovanie energie, 2) využitie slnečnej energie, 3) tvorba biopolymérov, 4) redukcia oxidu uhličitého na sacharidy

5. K rozkladu lipidov na glycerol a mastné kyseliny dochádza v

1) prípravná fáza energetického metabolizmu, 2) proces glykolýzy,

3) kyslíkové štádium energetického metabolizmu, 4) priebeh metabolizmu plastov

6. V procese energetického metabolizmu

1) tuky vznikajú z glycerolu a mastných kyselín, 2) syntetizujú sa molekuly ATP,

3) syntetizujú sa anorganické látky, 4) bielkoviny vznikajú z aminokyselín

7. Oxidácia organických látok, ktorá vedie k uvoľneniu energie, nastáva v

1) dutina žalúdka, 2) kanáliky pečene, 3) bunky tela, 4) dutina tenkého čreva

8. V procese dochádza k oxidácii organických látok s uvoľňovaním energie v bunke

1) výživa, 2) dýchanie, 3) vylučovanie, 4) fotosyntéza

9. Oxidačné reakcie organických látok a syntéza molekúl ATP v bunke sú klasifikované ako

1) energetický metabolizmus, 2) metabolizmus plastov, 3) fotosyntéza, 4) chemosyntéza

10. Aká je funkcia molekúl ATP v bunke?

1) štrukturálne, 2) dopravné, 3) regulačné, 4) energetické

11. Proces štiepenia biopolymérov na monoméry s uvoľnením malého množstva energie vo forme tepla je typický pre

1) prípravné štádium energetického metabolizmu, 2) bezkyslíkové štádium energetického metabolizmu, 3) kyslíkové štádium energetického metabolizmu, 4) fermentačný proces

12. So zastavením energetického metabolizmu bunka prestáva byť zásobovaná

1) lipidy, 2) molekuly ATP, 3) proteíny, 4) sacharidy

13. Enzymatické štiepenie glukózy bez účasti kyslíka je

1) prípravná fáza výmeny, 2) výmena plastov, 3) glykolýza, 4) biologická oxidácia

14. Hodnota oxidácie glukózy je poskytnúť bunky

15. Poskytuje sa prísny sled mnohých chemických reakcií bezkyslíkového štádia energetického metabolizmu

1) súbor enzýmov, 2) molekuly ATP, 3) veľa hormónov, 4) molekuly RNA

16. V mitochondriách, na rozdiel od chloroplastov,

1) fotolýza vody s uvoľňovaním vodíka a kyslíka, 2) biosyntéza bielkovín z aminokyselín,

3) oxidácia organických látok s uvoľnením energie, 4) štiepenie biopolymérov na monoméry

17. Energia, ktorú človek využíva v procese života, sa uvoľňuje v bunkách

1) pri tvorbe organických látok z anorganických, 2) pri prenose živín krvou, 3) pri oxidácii organických látok, 4) v procese syntézy zložitých organických látok

18. V aeróbnych podmienkach, s úplnou oxidáciou glukózy v bunke,

1) kyselina mliečna, 2) oxid uhličitý, 3) aminokyselina, 4) glykogén

19. Koľko molekúl ATP vzniká oxidáciou jednej molekuly glukózy v anaeróbnych podmienkach?

1) 18, 2)2, 3)36, 4)38

20. Najväčší počet pri rozklade sa uvoľňuje energia

1) polysacharidy na monosacharidy, 2) proteíny na aminokyseliny, 3) lipidy na glycerol a mastné kyseliny, 4) ATP a jeho premena na ADP

21. Kyslíková oxidácia aminokyselín a mastných kyselín pri energetickom metabolizme nastáva v

1) chromozómy, 2) chloroplasty, 3) ribozómy, 4) mitochondrie

22. Reakcie energetického metabolizmu v aeróboch končia tvorbou

1) aminokyseliny a glukóza, 2) sacharidy a bielkoviny, 3) oxid uhličitý a voda, 4) kyselina pyrohroznová

23. Pri dýchaní telo dostáva energiu vďaka

1) oxidácia organických látok, 2) redukcia organických látok, 3) oxidácia minerálnych látok, 4) obnova minerálnych látok

24. V kvasinkových bunkách sa počas fermentácie syntetizujú molekuly ATP a súčasne

1) etylalkohol a oxid uhličitý, 2) škrob a glukóza, 3) kyslík a voda

4) kyselina mliečna

25. Podobnosť metabolického procesu v rastlinných a živočíšnych bunkách spočíva v tom, že

1) fotosyntéza, 2) syntéza molekúl ATP, 3) chemosyntéza, 4) využitie slnečnej energie

26. Vzťah plastu a energetického metabolizmu je ten, že energia pre

1) fotosyntéza zabezpečuje energetický metabolizmus, 2) syntéza látok dodáva energetický metabolizmus, 3) pohyb látok zabezpečuje metabolizmus plastov, 4) delenie buniek zabezpečuje metabolizmus plastov

27. Vzťah medzi plastickým a energetickým metabolizmom sa prejavuje v tom, že

1) výmena plastov dodáva organické látky na energiu

2) výmena energie dodáva kyslík pre plast

3) výmena plastov dodáva molekulám ATP energiu

4) výmena plastov dodáva vodu na energiu

Literatúra: 1. KIM v biológii za roky 2004-2005.

Referenčný manuál. Moskva. drop. 1998

Kontrola vedomostí na tému: „Výmena energie. Glykolýza. Dýchanie. 11. stupeň


1. V prípravnom štádiu energetického metabolizmu,
1) štiepenie biopolymérov na monoméry
2) syntéza bielkovín z aminokyselín
3) syntéza polysacharidov z glukózy a fruktózy
4) rozklad glukózy na kyselinu mliečnu
2. K rozkladu polysacharidov na monosacharidy v bunke dochádza za účasti enzýmov
1) lyzozómy 2) ribozómy 3) Golgiho komplex 4) endoplazmatické retikulum
3. Vďaka energetickému metabolizmu je bunka zabezpečená
1) bielkoviny 2) sacharidy 3) lipidy 4) molekuly ATP
4. Reakcie štiepenia organických látok v bunke sa vyskytujú s
1) uvoľnenie energie 2) využitie slnečnej energie
3) tvorba biopolymérov 4) redukcia oxidu uhličitého na sacharidy
5. K rozkladu lipidov na glycerol a mastné kyseliny dochádza v
1) prípravná fáza energetického metabolizmu 2) proces glykolýzy
3) kyslíkové štádium energetického metabolizmu 4) priebeh metabolizmu plastov
6. V procese energetického metabolizmu
1) tuky vznikajú z glycerolu a mastných kyselín 2) syntetizujú sa molekuly ATP
3) syntetizujú sa anorganické látky 4) bielkoviny vznikajú z aminokyselín
7. Oxidácia organických látok, ktorá vedie k uvoľneniu energie, nastáva v
1) žalúdočná dutina 2) pečeňové kanáliky
3) telové bunky 4) dutiny tenkého čreva
8. V procese dochádza k oxidácii organických látok s uvoľňovaním energie v bunke
1) výživa 2) dýchanie 3) vylučovanie 4) fotosyntéza
9. Oxidačné reakcie organických látok a syntéza molekúl ATP v bunke sú klasifikované ako
1) energetický metabolizmus 2) metabolizmus plastov
3) fotosyntéza 4) chemosyntéza
10. Aká je funkcia molekúl ATP v bunke?
1) konštrukčná 2) doprava
3) regulačná 4) energetika
11. Proces štiepenia biopolymérov na monoméry s uvoľnením malého množstva energie vo forme tepla je typický pre
1) prípravná fáza energetického metabolizmu
2) bezkyslíkové štádium energetického metabolizmu
3) kyslíkové štádium energetického metabolizmu
4) proces fermentácie
12. So zastavením energetického metabolizmu bunka prestáva byť zásobovaná
1) lipidy 2) molekuly ATP
3) bielkoviny 4) sacharidy
13. Enzymatické štiepenie glukózy bez účasti kyslíka je
1) prípravná fáza výmeny 2) výmena plastov
3) glykolýza 4) biologická oxidácia
14. Hodnota oxidácie glukózy je poskytnúť bunky
1) enzýmy 2) vitamíny
3) energia 4) stavebný materiál
15. Poskytuje sa prísny sled mnohých chemických reakcií bezkyslíkového štádia energetického metabolizmu
1) súbor enzýmov 2) molekuly ATP
3) veľa hormónov 4) molekuly RNA
16. V mitochondriách, na rozdiel od chloroplastov,
1) fotolýza vody s uvoľňovaním vodíka a kyslíka
2) biosyntéza bielkovín z aminokyselín
3) oxidácia organických látok s uvoľnením energie
4) štiepenie biopolymérov na monoméry

17. Energia, ktorú človek využíva v procese života, sa uvoľňuje v bunkách
1) pri tvorbe organických látok z anorganických
2) pri prenose živín krvou
3) pri oxidácii organických látok
4) v procese syntézy zložitých organických látok
18. V aeróbnych podmienkach, s úplnou oxidáciou glukózy v bunke,
1) kyselina mliečna 2) oxid uhličitý
3) aminokyselina 4) glykogén
19. Koľko molekúl ATP vzniká oxidáciou jednej molekuly glukózy v anaeróbnych podmienkach?
1) 18 2) 2 3) 36 4) 38
20. Pri štiepaní sa uvoľňuje najväčšie množstvo energie
1) polysacharidy na monosacharidy 2) proteíny na aminokyseliny
3) lipidy na glycerol a mastné kyseliny 4) ATP a jeho premena na ADP
21. Kyslíková oxidácia aminokyselín a mastných kyselín pri energetickom metabolizme nastáva v
1) chromozómy 2) chloroplasty 3) ribozómy 4) mitochondrie
22. Reakcie energetického metabolizmu v aeróboch končia tvorbou
1) aminokyseliny a glukóza 2) sacharidy a bielkoviny
3) oxid uhličitý a voda 4) kyselina pyrohroznová
23. Pri dýchaní telo dostáva energiu vďaka
1) oxidácia organických látok 2) redukcia organických látok
3) oxidácia minerálnych látok 4) obnova minerálnych látok
24. V kvasinkových bunkách sa počas fermentácie syntetizujú molekuly ATP a súčasne
1) etylalkohol a oxid uhličitý 2) škrob a glukóza
3) kyslík a voda 4) kyselina mliečna
25. Vzťah medzi plastom a energetickým metabolizmom je tá energia pre
1) fotosyntéza dodáva energetický metabolizmus
2) syntéza látok dodáva energetický metabolizmus
3) pohyb látok dodáva výmenu plastov
4) bunkové delenie dodáva výmenu plastov

26. Kde prebieha anaeróbne štádium glykolýzy

a) mitochondrie b) pľúca c) tráviaca trubica d) cytoplazma

27 Dôležitosť zásobovania tela stavebným materiálom

a) energetický metabolizmus b) metabolizmus plastov

c) svetelná fáza fotosyntézy d) oxidácia organických látok

28. V akých organelách ľudskej bunky je oxidácia PVC s uvoľňovaním energie

a) ribozómy b) jadierko c) chromozómy d) mitochondrie

29. Vyberte tri správne odpovede

Vyberte charakteristiky súvisiace s kyslíkovým štádiom metabolizmu

1. vyskytuje sa v cytoplazme bunky 4. Vznikajú 2 molekuly ATP

2. vyskytuje sa v mitochondriách 5. Tvorí sa ATP, oxid uhličitý, voda

3. Vznikne PVC 6. Vznikne 36 molekúl ATP

30 Koľko molekúl ATP sa syntetizuje v bunkách počas glykolýzy, ak sa oxiduje fragment molekuly glykogénu, ktorý obsahuje 100 zvyškov glukózy? Vysvetlite odpoveď.

31. Koľko molekúl ATP sa syntetizuje v eukaryotických bunkách po úplnej oxidácii fragmentu molekuly škrobu pozostávajúceho z 10 glukózových zvyškov? Vysvetlite odpoveď.

1. Uveďte definície pojmov.
Metabolizmus- súbor chemických reakcií, ktoré prebiehajú v živom organizme na udržanie života.
výmena energie - proces metabolického rozkladu, rozkladu na jednoduchšie látky alebo oxidácie látky, prebiehajúci spravidla s uvoľňovaním energie vo forme tepla a vo forme ATP.
výmena plastov - súhrn všetkých biosyntetických procesov prebiehajúcich v živých organizmoch.

2. Vyplňte tabuľku.

3. Načrtnite molekulu ATP. Označte jeho časti. Uveďte umiestnenie makroergických väzieb. Napíšte celý názov tejto molekuly.
ATP - adenozíntrifosfát

4. Do akej triedy organických látok patrí ATP? Prečo ste urobili takýto záver?
Nukleotid, pretože pozostáva z adenínu, ribózy a troch zvyškov kyseliny fosforečnej.

5. Pomocou materiálu § 3.2 vyplňte tabuľku.


6. Aká je biologická úloha postupného charakteru energetického metabolizmu?
Postupné uvoľňovanie energie v priebehu energetického metabolizmu umožňuje racionálnejšie využitie a skladovanie energie. Pri jednorazovom uvoľnení takého množstva energie by sa väčšina jednoducho nestihla spojiť s ADP a uvoľnila by sa ako teplo, čo znamená pre telo veľké straty.

7. Vysvetlite, prečo je kyslík potrebný pre väčšinu moderných organizmov. Aký proces produkuje oxid uhličitý v bunkách?
Kyslík je nevyhnutný pre dýchanie. V prítomnosti kyslíka sa organické látky počas dýchania úplne oxidujú na oxid uhličitý a vodu.

8. Ako ovplyvnilo hromadenie kyslíka v zemskej atmosfére stupeň intenzity životných procesov obyvateľov našej planéty?
Kyslík má hlboký vplyv na telo ako celok, zvyšuje celkovú energiu života obyvateľov našej planéty. Vznikali a vyvíjali sa nové organizmy.

9. Doplňte chýbajúce slová.
Výmenné reakcie plastov prebiehajú s absorpciou energie.
Reakcie výmeny energie prebiehajú s uvoľňovaním energie.
Prípravná fáza energetického metabolizmu sa uskutočňuje v gastrointestinálnom trakte a lyzozómoch
bunky.
Glykolýza prebieha v cytoplazme.
Počas prípravnej fázy sa bielkoviny pôsobením tráviacich enzýmov premieňajú na aminokyseliny.

10. Vyberte správnu odpoveď.
Test 1
Ktorá zo skratiek označuje nosič energie v živej bunke?
3) ATP;

Test 2
V prípravnom štádiu energetického metabolizmu sa bielkoviny rozkladajú na:
2) aminokyseliny;

Test 3
V dôsledku bezkyslíkatej oxidácie v živočíšnych bunkách pri nedostatku kyslíka vzniká:
3) kyselina mliečna;

Test 4
Energia, ktorá sa uvoľňuje pri reakciách prípravnej fázy energetického metabolizmu:
2) sa rozptýli vo forme tepla;

Test 5
Enzýmy poskytujú glykolýzu:
3) cytoplazma;

Test 6
Úplnou oxidáciou štyroch molekúl glukózy vzniká:
4) 152 molekúl ATP.

Test 7
Pre najrýchlejšie zotavenie z únavy počas prípravy na skúšku je najlepšie jesť:
3) kúsok cukru;

11. Vytvorte syncwine k pojmu "metabolizmus".
Metabolizmus
Plast a energia.
Syntetizuje, ničí, transformuje.
Súbor chemických reakcií v živom organizme na udržanie života.
Metabolizmus.

12. Rýchlosť metabolizmu nie je konštantná. Uveďte niektoré vonkajšie a vnútorné príčiny, ktoré sú podľa vášho názoru schopné zmeniť rýchlosť metabolizmu.
Vonkajšia - okolitá teplota, fyzické cvičenie, telesná hmotnosť.
Vnútorné - hladina hormónov v krvi, stav nervový systém(útlak alebo vzrušenie).

13. Viete, že existujú aeróbne a anaeróbne organizmy. A kto sú fakultatívne anaeróby?
Sú to organizmy, ktorých energetické cykly sledujú anaeróbnu dráhu, ale sú schopné existovať s prístupom kyslíka, na rozdiel od obligátnych anaeróbov, ktorým kyslík škodí.

14. Vysvetlite pôvod a všeobecný význam slova (pojemu), na základe významu koreňov, ktoré ho tvoria.


15. Vyberte si termín a vysvetlite ako súčasný význam zodpovedá pôvodnému významu jeho koreňov.
Zvolený termín je glykolýza.
Korešpondencia: pojem zodpovedá, ale dopĺňa sa. Moderná definícia glykolýzy nie je len „sladké štiepenie“, ale proces oxidácie glukózy, pri ktorom sa z jednej z jej molekúl vytvoria dve molekuly PVC, ktoré prebiehajú postupne v niekoľkých enzymatických reakciách a sú sprevádzané ukladaním energie vo forme ATP a NADH.

16. Formulujte a zapíšte hlavné myšlienky § 3.2.
Pre každý organizmus je charakteristický metabolizmus - súbor chemikálií. reakcie na udržanie života. Energetický metabolizmus je proces rozkladu na jednoduchšie látky, pri ktorom sa uvoľňuje energia vo forme tepla a vo forme ATP. Metabolizmus plastov je súhrn všetkých procesov biosyntézy vyskytujúcich sa v živých organizmoch.
Molekula ATP je univerzálnym dodávateľom energie v bunkách.
Energetický metabolizmus prebieha v 3 fázach: prípravná fáza (vzniká glukóza a teplo), glykolýza (tvorí sa PVC, 2 molekuly ATP a teplo) a kyslík, čiže bunkové dýchanie, (vzniká 36 molekúl ATP a oxid uhličitý).

Test "Energetický metabolizmus v bunke"

Metódy stanovenia konečných známok pre test:

1. Ak testovaná osoba dosiahla 60 alebo menej percent správnych odpovedí (menej ako 8 bodov), dostáva skóre 2;

2. Ak testovaná osoba dosiahla od 61 do 75 percent správnych odpovedí (od 8 do 10 bodov), dostane známku 3;

3. Ak testovaná osoba dosiahla od 76 do 89 percent správnych odpovedí (od 11 do 12 bodov), dostane skóre 4;

4. Ak testovaný dosiahol 90 a viac percent správnych odpovedí (viac ako 12 bodov), dostáva známku 5.


1. K oxidácii PVC počas aeróbneho dýchania dochádza pri:
A) Chloroplast B) Cytoplazma C) Matrica D) Mitochondrie

2. Postupná oxidácia glukózy umožňuje:
A) Získajte viac energie B) Chráňte článok pred prehriatím
C) Využite kyslík hospodárnejšie D) Znížte množstvo prijatej energie

3. Kde prebieha syntéza ATP:
A) Chloroplast B) Cytoplazma C) Matrica D) Mitochondrie


4. Glykolýza sa vyskytuje v:
A) Svalové bunky pri akumulácii kyseliny mliečnej B) Mitochondrie pri tvorbe ATP
C) Ľudské erytrocyty D) Mloroplasty vo fáze svetla

5. Glykolýza je zapnutá

A) Na membránach endoplazmatického retikula B) Na membránach mitochondrií

C) V hyaloplazme D) V Golgiho aparáte

6. Glykolýza je:
a) Žijú anaeróbne organizmy v anoxických podmienkach?

B) Molekulový vzorec glukózy:

C) Popíšte heterotrofný typ výživy. Uveďte príklady heterotrofov.

D) Popíšte autotrofný typ výživy. Uveďte príklady autotrofov.

7. Vyberte správny variant sledov procesov energetického metabolizmu:

A) 1. Prípravná fáza. 2 - Anaeróbne. 3 - Aeróbne.

B) 1. Prípravná fáza. 3 - Aeróbne. 2 - Anaeróbne

C) 1 Prípravná fáza. 3 - Aeróbne. 2 - Glykolýza

8. K oxidácii PVC pri aeróbnom dýchaní dochádza pri:
A. Chloroplast B) Cytoplazma C) Matrica D) Mitochondrie

9. Vzťah plastického a energetického metabolizmu sa prejavuje v tom, že:

A) Metabolizmus plastov dodáva organické látky na energiu

B) Výmena energie dodáva kyslík pre plast

C) Metabolizmus plastov dodáva molekuly ATP na energiu

D) Výmena plastov dodáva vodu na energiu

10. V prvej fáze svojho rozkladu glukóza:
A) Oxidovaný na oxid uhličitý a vodu

B) sa nemení
B) podlieha fermentácii

D) Rozloží sa na dve trojuhlíkové molekuly PVC (kyselina pyrohroznová).

1 možnosť

A1. Nasledujúce organizmy sú schopné fotosyntézy:
hríb a lišajník
lipa a kačica
škrkavka a pásomnica
améba a infusória

A2. Východiskovým materiálom pre tvorbu produktov fotosyntézy sú:
minerálne soli
vody a kyslíka
oxid uhličitý a voda
škrob

A3. K tvorbe uhľohydrátov dochádza pri:
grana z chloroplastov
mitochondriálne cristae
Golgiho aparát
EPS membrány

A4. Výsledkom fotosyntézy je proces premeny svetelnej energie na:
elektrická energia
chemická energia organických zlúčenín
termálna energia
chemická energia anorganických zlúčenín

A5. V dôsledku fotosyntézy v chloroplastoch vzniká:
oxid uhličitý a kyslík
glukózy a kyslíka
chlorofyl, voda a kyslík
oxid uhličitý, ATP a chlorofyl

A6. Biologický význam heterotrofnej výživy je:
syntéza vlastných organických zlúčenín z anorg
spotreba anorganických zlúčenín
oxidácia hotových organických zlúčenín a následná syntéza nových organických látok
Syntéza ATP

A7. Konečné produkty oxidácie organických látok sú:
ADP a vody
Amoniak a oxid uhličitý
Voda a oxid uhličitý
ATP a kyslík

A8. Význam anaeróbnej glykolýzy je:
tvorba kyseliny mliečnej, ATP, vody a nosičov kyslíka
tvorba glukózy; FDF, CO2
tvorba 36 molekúl ATP, glukózy, vody
bezkyslíkový rozklad bielkovín na aminokyseliny

A9. Glykolýza sa vyskytuje pri:
mitochondrie
tráviaci trakt
ribozómy
bunkovej cytoplazme

A10. Zdrojom energie uvoľnenej počas glykolýzy je:
bielkoviny
glukózy
ATP
Tuk

V 1. Aké sú spoločné vlastnosti mitochondrií a chloroplastov?
počas života bunky sa nedelia
majú vlastný genetický materiál
sú jednomembránové
obsahujú enzýmy oxidatívnej fosforylácie
majú dvojitú membránu
podieľa sa na syntéze ATP

V 2. Vytvorte súlad medzi charakteristikami metabolizmu v bunke a jej typom.
Charakteristický
Typ metabolizmu

vyskytuje sa v lyzozómoch, mitochondriách, cytoplazme
vyskytuje sa na ribozómoch, v chloroplastoch
organická hmota sa rozkladá
syntetizujú sa organické látky
využíva sa energia uložená v molekulách ATP
energia sa uvoľňuje a ukladá v molekulách ATP
A) energický
B) plast

AT 3. Vytvorte súlad medzi znakom energetického metabolizmu a jeho štádiom.
Značky výmeny
Etapy energetického metabolizmu

kyselina pyrohroznová sa rozkladá na oxid uhličitý a vodu
glukóza sa rozkladá na kyselinu pyrohroznovú
Syntetizujú sa 2 molekuly ATP
Syntetizuje sa 26 molekúl ATP
prebieha v mitochondriách
prebieha v cytoplazme
A) glykolýza
B) štiepenie kyslíka

AT 4. Nastavte postupnosť procesov prebiehajúcich v každej fáze energetického metabolizmu v živočíšnych bunkách.
A) rozklad glykogénu na glukózu
B) úplná oxidácia kyseliny pyrohroznovej
C) vstup organických látok do bunky
D) glykolýza, tvorba 2 molekúl ATP

Časť C

Nájdite chyby v danom texte. Uveďte počty viet, v ktorých sa vyskytli chyby, opravte ich.
1. Počas energetického metabolizmu v organizme sa v prípravnom štádiu veľké molekuly biopolymérov štiepia na monoméry. 2. V dôsledku prvého štádia vznikajú dve molekuly ATP. 3. V druhom štádiu sa kyslík zúčastňuje glykolýznych reakcií, ktoré prebiehajú v eukaryotickej bunke. 4. Výmena energie je ukončená tvorbou oxidu uhličitého a vody, ako aj 36 molekúl ATP. 5. Posledná fáza prebieha na plastidových membránach.

Metabolizmus: energetický a plastový metabolizmus, ich vzťah. Bunková výživa.

Možnosť 2

A1. V akom štádiu energetického metabolizmu sa syntetizujú 2 molekuly ATP?
glykolýza
prípravná fáza
kyslíkové štádium
vstup látok do bunky

A2. V bezkyslíkatom štádiu energetického metabolizmu sa molekuly štiepia
proteín na aminokyseliny
škrob na glukózu
glukózy na kyselinu pyrohroznovú
kyseliny pyrohroznovej na oxid uhličitý a vodu

A3. V reakciách glykolýzy zahrnutých:
hormóny
vitamíny
pigmenty
enzýmy

A4. Energia úplnej oxidácie glukózy ide do:
syntéza ATP a následne využité telom
syntéza proteínov a potom syntéza ATP
tvorba kyslíka
syntéza sacharidov

A5. V bunke dochádza k rozkladu bielkovín na aminokyseliny za účasti enzýmov
mitochondrie
lyzozómy
Golgiho komplex
jadierka

A6. V ktorých organelách ľudských buniek dochádza k oxidácii kyseliny pyrohroznovej s uvoľňovaním energie?
ribozómy
jadierko
chromozómov
mitochondrie

A7. Dochádza k syntéze molekúl ATP
počas biosyntézy bielkovín
pri syntéze škrobu z glukózy
v prípravnom štádiu energetického metabolizmu
v kyslíkovom štádiu energetického metabolizmu

A8. Charakteristický je metabolizmus plastov v bunke
rozklad organickej hmoty s uvoľnením energie
vznik organických látok s akumuláciou energie v nich
vstrebávanie živín do krvi
trávenie potravy s tvorbou rozpustných látok

A9. Heterotrofné organizmy sa líšia od autotrofných organizmov tým, že:
heterotrofné organizmy rastú počas celého života
heterotrofy sa vo všeobecnosti nevyživujú autotrofným spôsobom
heterotrofy nevyužívajú energiu ATP
heterotrofné organizmy syntetizujú glukózu

A10. Počas chemosyntézy, na rozdiel od fotosyntézy,
organická hmota vzniká z anorganickej
využíva sa energia oxidácie anorganických látok
organická hmota sa rozkladá na anorganickú
oxid uhličitý je zdrojom uhlíka

V 1. Vyberte tri charakteristiky súvisiace s kyslíkovým štádiom metabolizmu.
sa vyskytuje v cytoplazme bunky
prebieha v mitochondriách
končí tvorbou kyseliny pyrohroznovej alebo etylalkoholu
energetický efekt - 2 molekuly ATP
končí tvorbou ATP, oxidu uhličitého a vody
energetický efekt - 36 molekúl ATP

V 2. Vytvorte súlad medzi charakteristikami energetického metabolizmu a jeho štádiom.
Metabolická charakteristika
Etapy metabolizmu

prebieha v cytoplazme
sa vyskytuje v lyzozómoch
všetka uvoľnená energia sa rozptýli ako teplo
vďaka uvoľnenej energii sa syntetizujú 2 molekuly ATP
rozkladajú biopolyméry na monoméry
rozkladá glukózu na kyselinu pyrohroznovú
A) prípravné
B) glykolýza

AT 3. Vytvorte súlad medzi znakmi metabolizmu u ľudí a jeho štádiami.
Známky metabolizmu
Etapy výmeny

látky sú oxidované
látky sa syntetizujú
energia je uložená v molekulách ATP
energia sa vynakladá
do procesu sú zapojené ribozómy
sú zapojené mitochondrie
A) výmena plastov
B) energetický metabolizmus

AT 4. Stanovte postupnosť procesov energetického metabolizmu
A) rozklad glukózy bez kyslíka
B) uvoľňovanie produktov látkovej premeny – oxidu uhličitého a vody
C) syntéza 36 molekúl ATP v kyslíkovom štádiu
D) tvorba kyseliny pyrohroznovej (PVA)
E) hydrolýza makromolekulárnych organických zlúčenín

Časť C

Prečo svaly po práci bolia?

Odpovede:
1 možnosť:
A1 - 1
A2 - 3
A3 - 1
A4 - 2
A5 - 2
A6 - 3
A7 - 3
A8 - 1
A9 - 4
A10 - 2
B1 - 256
B2 - A - 136
B - 245
B3 - A - 236
B - 145
B4 - VAGB
C1 - Chyby boli urobené vo vetách č.3 - kyslík sa nezúčastňuje glykolýznych reakcií, č.4 - Energetický metabolizmus končí vytvorením 38 molekúl ATP, nie 36. č.5. Posledná fáza prebieha v mitochondriách.

Možnosť 2:
A1 - 1
A2 - 3
A3 - 4
A4 - 1
A5 - 2
A6 - 4
A7 - 4
A8 - 2
A9 - 2
A10 - 2
B1 - 256
B2 - A - 235 B - 146
C3 - A - 245 B - 136
B4 - DAGVB
C1 - Následkom neúplnej oxidácie glukózy (glykolýzy) sa v podmienkach nedostatku kyslíka vo svaloch hromadí kyselina mliečna, ktorá dráždi nervové zakončenia, čím spôsobuje bolesť.

 

 

Je to zaujímavé: